,, ,
(山東科技大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,山東青島 266510)
21世紀(jì)以來(lái),隨著石油、煤炭等不可再生能源、資源的不斷開(kāi)采和消耗,日益嚴(yán)峻的能源短缺問(wèn)題擺在人們面前;而太陽(yáng)能作為綠色、環(huán)保、無(wú)污染的清潔能源,可以減輕燃燒石化燃料而造成的環(huán)境污染[1]。光電材料技術(shù)和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在全球得到迅速發(fā)展[2],而硅單質(zhì)作為重要的光電材料、半導(dǎo)體材料,其戰(zhàn)略資源的地位日益明顯,其全球需求量亦不斷增大。但是在光電、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,需要將單質(zhì)硅體切割成符合要求的硅片,這就產(chǎn)生了大量的硅切割廢砂漿。該廢砂漿中混有20%~35%的高純硅粉,若直接排放會(huì)造成環(huán)境污染和硅材料的浪費(fèi)。因此,回收和利用硅切割廢砂漿對(duì)于節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。
在光伏產(chǎn)業(yè)和半導(dǎo)體制造工業(yè)中,通常需要按照大小、厚度等規(guī)格將大塊的單質(zhì)硅體切割成符合要求的硅片,工業(yè)上常采用線切割技術(shù)對(duì)高純度的單晶硅和多晶硅棒進(jìn)行切割。硅體被切割時(shí),在電機(jī)的帶動(dòng)下,切割線在輸入線軸和輸出線軸間高速運(yùn)動(dòng),晶棒徑向進(jìn)給,在聚乙二醇(PEG)切削液和碳化硅粉(SiC)磨料組成的切割砂漿輔助下完成切割。隨著切割過(guò)程的進(jìn)行,約50%的硅料混進(jìn)砂漿中,細(xì)小的硅粉附著并包圍在研磨砂上,使砂漿中的SiC磨料在切割前沿材料表面上打滑,使切削能力減弱。因此在切割過(guò)程中需要不斷地排出舊砂漿,并不斷補(bǔ)充新砂漿[3]。目前的單、多晶硅的切割過(guò)程就導(dǎo)致了硅原材料的大量浪費(fèi),同時(shí)產(chǎn)生了大量難以處理的硅切割廢砂漿。
硅切割廢砂漿主要組分及含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):聚乙二醇,40%~50%;碳化硅,23%~33%;硅(Si),20%~24%;鐵屑(Fe),2.5%~3.0%。這種初次產(chǎn)生的廢砂漿液相含量較高,具有一定的流動(dòng)性,通過(guò)過(guò)濾可分離出部分切削液;剩余的物料為二次廢料。二次廢料在放置和轉(zhuǎn)移的過(guò)程中,表面的硅粉被空氣中的氧氣氧化,形成一層二氧化硅薄膜。二次廢料組分及含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):聚乙二醇,14%~29%;碳化硅,33%~47%;硅,29%~34%;鐵屑,3.6%~4.3%;二氧化硅(SiO2),1.0%~2.5%。
硅切割廢砂漿是切割太陽(yáng)能級(jí)硅片(SG,純度為99.99%~99.999 9%)或電子級(jí)硅片(EG,純度在99.999 9%以上)產(chǎn)生的,具有如下特點(diǎn):1)切削液為水溶性,經(jīng)過(guò)稀釋易于過(guò)濾分離;2)碳化硅化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,即使在高溫下也不和酸、堿發(fā)生反應(yīng);3)硅粉純度高、粒徑小、比表面積大,具有良好的化學(xué)反應(yīng)活性。
一般回收技術(shù)指可以比較成功地回收廢砂漿中的切削液和碳化硅磨料,但對(duì)于高純硅粉的回收不夠成熟。C.Zavatttari和G.Fragiacomo先后申請(qǐng)的專利可以作為一般回收技術(shù)的代表。2001年兩人共同提出[4],首先將硅切割廢砂漿加熱到100 ℃左右以降低砂漿的黏度,然后利用1~5 μm的篩網(wǎng)過(guò)濾,濾液即為可循環(huán)利用的切削液;將濾餅投入水中,攪拌形成懸浮液,利用旋流分離器分離出碳化硅顆粒,將其干燥即可循環(huán)使用;最后剩余的固體顆粒廢棄處理。G.Fragiacomo[5]在2006年提出,先通過(guò)離心分離得到高固含量的切割砂漿(主要是粒徑大于2 μm的顆粒)和低固含量的切割砂漿,將高固含量的砂漿采用旋流分離器分離得到不同粒徑的砂漿,再通過(guò)過(guò)濾、化學(xué)蝕刻、干燥得到碳化硅磨料;低固含量的砂漿,經(jīng)過(guò)加水稀釋、機(jī)械過(guò)濾、微濾和蒸餾,得到不含水的PEG切削液。2007年,兩人對(duì)回收工藝進(jìn)行了改進(jìn),通過(guò)板框壓濾機(jī)將加水稀釋的廢砂漿分離出固含量極低(固相質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1×10-9)的切削液水溶液,將溶液中的水分蒸干即得到可再次使用的PEG切削液;用HCl、NaOH等化學(xué)蝕刻劑去除濾餅中的硅粉和金屬顆粒,將得到的碳化硅粉置于水中,使用旋流分離器分離出破碎失效的碳化硅顆粒,對(duì)剩余的碳化硅粉進(jìn)行干燥,得到可循環(huán)利用的碳化硅磨料[6]。
近年來(lái)中國(guó)也出現(xiàn)了類似的專利。張捷平[7]采用多級(jí)處理的辦法,包括固液分離和懸浮液的初級(jí)過(guò)濾、精濾、濃縮干燥等步驟,獲得可循環(huán)使用的切削液。金柏林[8]采用加熱的方法使水-聚乙二醇混合液與固體顆粒分離,再將得到的液體噴霧脫水得到聚乙二醇切削液;所得固體顆粒即為硅和碳化硅混合顆粒,采用蝕刻的方法得到碳化硅磨料。奚西峰等[9]則是在分離聚乙二醇-水液相時(shí)增加了微孔過(guò)濾、中空纖維超濾、離子交換的輔助步驟。對(duì)于硅切割廢砂漿的固液分離,一些專家、學(xué)者研究了膜分離法。劉旭東[10]以聚丙烯腈(PAN)制備高通量膜,在溫度為60 ℃、跨膜壓差為0.1 MPa條件下,對(duì)切割砂漿進(jìn)行微濾/超濾膜分離,最終獲得可回收利用的切削液。
高效回收技術(shù)指可以高效回收廢砂漿中的切削液、碳化硅和高純硅粉。2001年,日本專利[11]公開(kāi)了硅粉的回收方法,首先用有機(jī)溶劑除去廢砂漿中的分散劑和黏結(jié)劑,再進(jìn)行酸洗除去金屬和二氧化硅,最后采用氣流分選的辦法獲得高純硅粉。之后幾年不斷有報(bào)道[12-13]稱采用泡沫浮選法可獲得高純硅粉,其工藝大致相同:對(duì)廢砂漿進(jìn)行前期處理,獲得硅、碳化硅混合顆粒的懸浮液;在添加捕收劑后采用泡沫浮選分離硅粉、碳化硅粉,最終分別獲得高純度的硅粉和碳化硅粉。在此基礎(chǔ)上,中國(guó)的黃美玲等[14]研究并開(kāi)發(fā)了泡沫浮選所用的捕收劑配方和相關(guān)的工藝,實(shí)現(xiàn)了最佳的分離效果:浮起產(chǎn)物中碳化硅粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.3%,沉淀產(chǎn)物中硅粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為95.9%。
2008年,T.Y.Wang等[15]也對(duì)如何從硅切割廢砂漿中回收高純硅粉進(jìn)行了研究,通過(guò)對(duì)硅切割廢砂漿進(jìn)行預(yù)處理、酸處理、高溫處理、定向凝固等,最終得到高純硅粉。同年,中國(guó)專利報(bào)道:通過(guò)對(duì)硅切割廢砂漿進(jìn)行丙酮溶解、離心分離、氣流浮選、液體浮選和重力分選、酸洗、干燥、磁選,獲得了高純硅微粒和碳化硅粉。
2009年,Wu Yunfu等[16]根據(jù)硅粉和碳化硅粉不同的表面帶電性,將硅、碳化硅混合砂粉在電場(chǎng)的作用下進(jìn)行重力沉降,較好地實(shí)現(xiàn)了硅粉和碳化硅的分離,將硅粉中碳化硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低至7.15%。
2010年,Yen-Chih Lin等[17]利用硅和碳化硅的密度差異,將一定密度的重油加入到廢砂漿中,用離心分離的方法最終獲得質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90.8%的硅粉。Yen-Chih Lin[18]又研究了硅粉和碳化硅粉不同的表面性質(zhì),首先從酸性廢砂漿中分離出富含硅粉的砂漿,再將一定量的礦物油加入該砂漿中,利用相轉(zhuǎn)移分離法最終獲得質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.1%的硅粉。
間接回收技術(shù)通常不分離出廢砂漿中的硅粉,而是利用碳化硅的化學(xué)穩(wěn)定性,以硅粉為原料制備其他化工產(chǎn)品,從而間接實(shí)現(xiàn)高純硅粉的利用。王洪軍等[19]以硅切割廢砂漿、普通碳化硅粉及硅粉為主要原料,用反應(yīng)燒結(jié)工藝制備出優(yōu)良的SiC-Si3N4陶瓷,可以滿足低壓鑄鋁等方面的要求。徐明揚(yáng)等[20]以硅切割廢砂漿為主要原料,加入30%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的A12O3燒結(jié)助劑和10%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的石墨粉造孔劑,在1 450 ℃下燒結(jié)制備出SiC多孔陶瓷,可以滿足在熔融金屬過(guò)濾等方面的應(yīng)用。
筆者及所在課題組[21]開(kāi)發(fā)了以硅切割廢砂漿為原料制備納米白炭黑的新氟化法,在回收廢砂漿中切削液和碳化硅的同時(shí),制備出高純納米白炭黑。該工藝反應(yīng)條件溫和,能耗低,氟化銨可循環(huán)利用(損耗率在5%以下)。這一工藝開(kāi)辟了白炭黑生產(chǎn)的新原料,為硅切割廢砂漿的回收利用提供了新的方法,使硅切割廢砂漿的回收更加經(jīng)濟(jì)合理。而進(jìn)一步的實(shí)驗(yàn)研究正在進(jìn)行中,相信以這種間接的方法可以更好地實(shí)現(xiàn)硅切割廢砂漿的回收利用。
硅單質(zhì)作為戰(zhàn)略資源,在當(dāng)今電子及信息化社會(huì)的重要性是不言而喻的,可是目前硅切割廢砂漿的回收利用技術(shù)尚不成熟,暫時(shí)未能實(shí)現(xiàn)極高效率地回收廢砂漿各組分的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。這是由于硅切割廢砂漿自身的性質(zhì)、特點(diǎn)決定的:廢砂漿中部分固體顆粒粒徑<15 μm,常規(guī)固液分離設(shè)備難以將其中的微小固體顆粒分離。廢砂漿中Si粉與SiC粉理化性質(zhì)相近,且兩種顆粒粒度尺寸有重疊,給兩種顆粒的分離造成困難。由于硅粉的粒徑小、比表面積大、化學(xué)反應(yīng)活性高,因此在氣流分選、旋流分離等操作過(guò)程中,硅粉易氧化而不易得到高純硅粉。就目前而言,采用間接的回收方法不失為一種好的辦法,可使硅切割廢砂漿的回收更加經(jīng)濟(jì)合理。
[1] 郭新斌,喬慶東.太陽(yáng)能光解水制氫催化劑研究進(jìn)展[J].化工進(jìn)展,2006,25(7):729-732.
[2] Braga A F B,Moreira S P,Zampieri P R,et al.New processes for the production of solar-grade polycrystalline silicon:A review[J].Solar Energy Materials and Solar Cells,2008,92(4):418-424.
[3] 李彥林.超薄大直徑太陽(yáng)能級(jí)硅片線切割工藝及其懸浮液特性研究[D].天津:河北工業(yè)大學(xué),2007:32.
[4] Zavatttari C,Fragiacomo G.Method for the seperation, regeneration and reuse of the exhausted glycol-based slurry:US,6231628Bl[P].2001-05-15.
[5] Fragiacomo G.Process and apparatus for treating exhausted slurries for the recovery of their reusable components:WO,137098A1[P].2006-12-28.
[6] Zavatttari C,Fragiacomo G,Portaluppi E.Method for treating an exhausted glycol-based slurry:US,7223344B2[P].2007-05-29.
[7] 張捷平.切削懸浮液回收的方法:中國(guó),101032806[P].2007-09-12.
[8] 金柏林.單晶硅切割廢液的處理回收方法:中國(guó),101113029[P].2008-01-30.
[9] 西安交通大學(xué).一種硅晶圓線切割廢砂漿中聚乙二醇和碳化硅的回收方法:中國(guó), 101474511[P].2009-07-08.
[10] 劉旭東.膜法回收高粘度硅切割液的研究[D].大連:大連理工大學(xué),2009.
[11] Nippei Toyama Corp.Method of recovering silicon:JP,2001278612(A)[P].2001-10-10.
[12] Billiet R L,Nguyen H T.Photovoltaic cells from silicon kerf:US,6780665(B2)[P]. 2004-08-24.
[13] Shibata J,Murayama N,Nagae K.Flotation separation of SiC from wastes in the silicon wafer slicing process[J].Kagaku Kogaku Ronbunshu,2006,32(1):93-98.
[14] 黃美玲,熊裕華,魏秀琴,等.硅片線鋸砂漿中硅粉與碳化硅粉的泡沫浮選分離回收[J].電子元件與材料,2010,29(4):74-77.
[15] Wang T Y,Lin Y C,Tai C Y,et al.A novel approach for recycling of kerf loss silicon from cutting slurry waste for solar cell applications[J].Journal of Crystal Growth,2008,310(15):3403-3406.
[16] Wu Yunfu,Chen Yuanming.Separation of silicon and silicon carbide using an electrical field[J].Separation and purification technology,2009,68(1):70-74.
[17] Lin Yen-Chih,Wang Teng-Yu,Lan Chung-Wen,et al.Recovery of silicon powder from kerf loss slurry by centrifugation[J].Powder Technology,2010,200(3):216-223.
[18] Lin Yen-Chih,Tai Clifford Y.Recovery of silicon powder from kerfs loss slurry using phase-transfer separation Method[J].Separation and Purification Technology,2010,74(2):170-177.
[19] 王洪軍,閏法強(qiáng),張偉儒,等.硅錠線切割回收料制備SiC-Si3N4陶瓷的研究[J].現(xiàn)代技術(shù)陶瓷,2010(1):13-16.
[20] 徐明揚(yáng),高凌,陳涵,等.硅錠線切割回收料制備SiC多孔陶瓷的研究[J].中國(guó)陶瓷,2009,45(8):24-26.
[21] 田維亮,徐冬梅,仝宇,等.線切割廢砂漿中硅制取白炭黑的新工藝[J].化工進(jìn)展,2009,28(12):2205-2209.